基于非线性微环谐振腔的全光触发器

    公开(公告)号:CN103744251A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310707357.9

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于非线性微环谐振腔的全光触发器。本发明中的第二微环谐振腔通过第一耦合器C1和第一主波导BW1相联,其中,重置reset端是该非线性微环谐振腔的全光触发信号输入端,第二微环谐振腔通过第二耦合器C2和第四主波导BW4相联,其中,偏置bias端是该非线性微环谐振腔的全光信号输入端。第一微环谐振腔通过第三耦合器C3和第二主波导BW2相联,其中,端是该非线性微环谐振腔的全光信号输出端。第一微环谐振腔通过第四耦合器C4和第三主波导BW2相联,其中,端是该非线性微环谐振腔的全光信号输出端。本发明具有体积小、易于光纤系统集成、灵敏度高,调谐速度快等优点。

    基于电光调制的Sagnac环全光逻辑器

    公开(公告)号:CN103969912B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410187157.X

    申请日:2014-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于电光调制Sagnac环全光逻辑器。它包括信号源,带通滤波器,环形器,电光耦合器,电极,电压源,Sagnac干涉仪。信号光经过环形器,在Sagnac干涉仪中耦合分为相向传输的两束光;顺时针光依次通过带通滤波器、环形器、电光耦合器、环形器、带通滤波器;逆时针光依次通过带通滤波器、环形器、电光耦合器、环形器、带通滤波器;两束光再次在Sagnac干涉仪中耦合经环形器输出。本发明全光逻辑器利用电光调制,产生电光效应,有输出逻辑值组合多,响应速度快,转折电压小等优点。

    基于光纤耦合器双泵浦光调制方式的全光逻辑器

    公开(公告)号:CN104102066A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410298479.1

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤耦合器双泵浦光调制的全光逻辑器。本发明中的第一束泵浦光依次通过第一光隔离器、第一偏振控制器、第一光纤放大器、第一带通滤波器与第一波分复用器的第一端口连接;第一束信号光依次通过第二光隔离器,第二偏振控制器与第一波分复用器的第二端口连接;第一波分复用器的第三端口与光纤耦合器的第一端口连接;第二束泵浦光依次通过第三光隔离器、第三偏振控制器、第二光纤放大器、第二带通滤波器与第三波分复用器的第一端口连接,第三波分复用器的第三端口与光纤耦合器的第二端口连接。本发明不仅灵敏度高,开关响应速度快,而且实现了传统全光逻辑器不能实现的逻辑非门,具有较高的消光比,大大提高了开关性能。

    掺铒光纤耦合器交叉相位调制全光逻辑器

    公开(公告)号:CN103969913A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410187481.1

    申请日:2014-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种掺铒光纤耦合器交叉相位调制全光逻辑器,包括泵浦源、三个光隔离器、三个偏振控制器、掺铒光纤放大器、带通滤波器、两个波分复用器、信号源、掺铒光纤耦合器。泵浦光依次通过第一光隔离器、第一偏振控制器、掺铒光纤放大器、带通滤波器与波分复用器的第一端口连接;第一束信号光依次通过第二光隔离器,第二偏振控制器与波分复用器的第二端口连接;波分复用器的第三端口与掺铒光纤耦合器的第一端口连接;第二束信号光通过第三光隔离器、第三偏振控制器与掺铒光纤耦合器的第二端口连接。本发明存在着光致折射率改变和光放大的共同作用,所需要的泵浦光的功率可以下降到毫瓦量级。

    一种掺铒光纤耦合器交叉相位调制全光逻辑器

    公开(公告)号:CN203838457U

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201420228840.9

    申请日:2014-05-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种掺铒光纤耦合器交叉相位调制全光逻辑器,包括泵浦源、三个光隔离器、三个偏振控制器、掺铒光纤放大器、带通滤波器、两个波分复用器、信号源、掺铒光纤耦合器。泵浦光依次通过第一光隔离器、第一偏振控制器、掺铒光纤放大器、带通滤波器与波分复用器的第一端口连接;第一束信号光依次通过第二光隔离器,第二偏振控制器与波分复用器的第二端口连接;波分复用器的第三端口与掺铒光纤耦合器的第一端口连接;第二束信号光通过第三光隔离器、第三偏振控制器与掺铒光纤耦合器的第二端口连接。本实用新型存在着光致折射率改变和光放大的共同作用,所需要的泵浦光的功率可以下降到毫瓦量级。

    一种基于光纤耦合器双泵浦光调制方式的全光逻辑器

    公开(公告)号:CN203982049U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420350988.X

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于光纤耦合器双泵浦光调制的全光逻辑器。本实用新型中的第一束泵浦光依次通过第一光隔离器、第一偏振控制器、第一光纤放大器、第一带通滤波器与第一波分复用器的第一端口连接;第一束信号光依次通过第二光隔离器,第二偏振控制器与第一波分复用器的第二端口连接;第一波分复用器的第三端口与光纤耦合器的第一端口连接;第二束泵浦光依次通过第三光隔离器、第三偏振控制器、第二光纤放大器、第二带通滤波器与第三波分复用器的第一端口连接,第三波分复用器的第三端口与光纤耦合器的第二端口连接。本实用新型不仅灵敏度高,开关响应速度快,而且实现了传统全光逻辑器不能实现的逻辑非门,具有较高的消光比,提高了开关性能。

    一种环中偏置放大器的Sagnac干涉仪全光逻辑器

    公开(公告)号:CN203982048U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420350518.3

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本实用新型公开了环中偏置光放大器的Sagnac干涉仪全光逻辑器,包括信号源,环形器,带通滤波器,耦合器,半导体光放大器,非线性光纤。信号光经过环形器,被耦合器分为相向传输的两束光;顺时针光依次通过带通滤波器、半导体光放大器、带通滤波器,然后又回到耦合器;逆时针光依次通过带通滤波器、半导体光放大器、带通滤波器,然后回到耦合器;两束光同时再次到达耦合器,经过耦合器后分成两束光从环形器输出。本实用新型全光逻辑器利用克尔效应,产生自相位和交叉相位调制,有输出逻辑值组合多,响应速度快,开光增益小等优点。

    一种基于级联微环谐振器慢光效应的光纤陀螺仪

    公开(公告)号:CN203981177U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420350533.8

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于级联微环谐振器慢光效应的光纤陀螺仪。光源与耦合器的第一端口连接,光纤耦合器的第二端口与光探测器连接,耦合器的第三端口与第一微环谐振器的第一端口连接,第一微环谐振器的第二端口与第二微环谐振器的第一端口连接。第二微环谐振器的第二端口与第三微环谐振器的第一端口连接,第三微环谐振器的第二端口与第四微环谐振器的第一端口连接,第四微环谐振器的第二端口与第五微环谐振器的第一端口连接,第五微环谐振器的第二端口与光纤耦合器的第三端口连接。本实用新型光纤陀螺仪利用光通过级联微环谐振器,产生慢光效应,具有灵敏度高,可检测慢旋转速度等优点。

    一种基于光纤耦合器相位偏置的光纤陀螺仪

    公开(公告)号:CN203837719U

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201420259467.3

    申请日:2014-05-20

    Abstract: 本实用新型公开了基于光纤耦合器相位偏置的光纤陀螺仪,包括光源,光纤分支器,第一环行器,第二环行器,光探测器,光纤耦合器,光纤环。光源的第一部分光波依次通过第一环行器、光纤耦合器第一端口、光纤环、从光纤环出来进入光纤耦合器第三端口、第一环行器、光探测器;光源的第二部分光波依次通过第二环行器、光纤耦合器器的第二端口、光纤环、光纤耦合器第三端口;光纤耦合器的第三、第四端口与光纤环连接,第一环行器的第二端口与第一光探测器相连接。光探测器第二端口作为输出。本实用新型光纤陀螺仪利用光纤耦合器产生相位偏置调制,具有灵敏度高,旋转方向可确定等优点。

    一种基于非线性微环谐振腔的全光触发器

    公开(公告)号:CN203705784U

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201320846721.5

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于非线性微环谐振腔的全光触发器。本实用新型中的第二微环谐振腔通过第一耦合器C1和第一主波导BW1相联,其中,重置reset端是该非线性微环谐振腔的全光触发信号输入端,第二微环谐振腔通过第二耦合器C2和第四主波导BW4相联,其中,偏置bias端是该非线性微环谐振腔的全光信号输入端。第一微环谐振腔通过第三耦合器C3和第二主波导BW2相联,其中,Q端是该非线性微环谐振腔的全光信号输出端。第一微环谐振腔通过第四耦合器C4和第三主波导BW2相联,其中,Q端是该非线性微环谐振腔的全光信号输出端。本实用新型具有体积小、易于光纤系统集成、灵敏度高,调谐速度快等优点。

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